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是频率调制(
(1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。
(2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。
(3)Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。
(4)Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。还有Sepic、Zeta电路。
上述为非型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。
当今软技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其 输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6.2、10、17)W/cm3,效率为(80~90)%。日本TDK-Lambda公司 推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC.
(1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。
CYK22010F《新闻资讯》直流屏模块 ,没有解决不了的电源模块问题:1&&7&9&0&2&&0&7
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绝缘强度&&&输入端、输出端短接后,在输入/输出端与外壳之间施加50Hz、有效值为2000V的交流电压1分钟,无击穿或飞弧现象&&
EMC&&&静电放电抗扰性要求&&&
快速瞬变电脉冲群抗扰性要求&&&
浪涌抗扰性要求&&
由射频场感应引起的传导骚扰抗扰性要求&&&&
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电压暂降、短时中断和电压渐变抗扰性要求&&&暂降和中断:0~70%U&&
环境参数&&&工作温度&&&-10℃~40℃&&
CYK22010F《新闻资讯》储存温度&&&-25℃~55℃&&
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电力自动化电源系统,实现电源系统的人机界面交互操作、各功能单元的设置和协调运行、系统运行状态的监测、运行
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规约和综合自动化系统通讯上报数据,用于电站实现无人职守。& & & & EMU10MA&是&EMU10&的后台通讯规约升级版本,它除了完成&EMU10&所有监控功能外,还可以选择使用IEC61850&通信
规约向综合自动化系统上报数据。
上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。
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3.配网自动化中电源推荐应用方案
在配电终端中,DTU和FTU这两类终端单元通常是带开关闸门执行机构的,如图4所示。因此必须考虑瞬态输出功率。金升阳的MBP500-2A27D27充电电源正是为这样的应用而设计,可以提供高达mS)的瞬态输出功率,确保开关闸门执行机构按照指定指令进行动作,并且电压扰动非常小,不会因为开关闸门执行机构的动作而影响其他电路的工作。
从图3可以看出,如果电源反应速度不够快,无法及时调节,就会出现电压跌落的现象。
图3开关闸门动作时,电压扰动大(左图)和电压扰动小(右图)对比
黄色:输出电压波形。蓝色:开关闸门启动电流波形
图4DUT/FTU配电终端电源框图
CYK22010F《新闻资讯》金升阳配网自动化电源解决方案选型推荐:
通常MCU电路及其外围电路需要与充电电源进行隔离,减少高频干扰对MCU电路造成影响。此处推荐3000V隔离的超宽电压输入URF2405LP-20WR3,从充电电源的输出端取电,为MCU及其外围电路提供稳定的5V电压,并且能够解决共模浪涌对MCU的干扰。
遥信单元的供电电源推荐URF宽压输入DC-DC电源进行隔离,避免共模浪涌从遥信端口对系统造成冲击。该冲击轻则引起系统死机重启,严重时还会引起系统损坏。
当给运放供电需要正负电源时,可以选择A定压输入DC-DC电源,提供±12V电压输出。485通信可选择TD501D485H进行隔离,避免通信端口的干扰影响系统可靠性。
配网自动化系统设计要点解析:选用高隔离电源模块、进行旁路处理。
由于终端面临着严酷的EMC环境,系统存在多个地方接地,共模干扰对系统影响很大。对于电源的应用,首先,应尽量采用高隔离的CYK22010F《新闻资讯》电源模块(如金升阳提供的3000V隔离URF系列的模块)或者在敏感端口进行旁路处理(如在单片机复位端口上加1nF电容旁路),以解决共模浪涌/脉冲群等共模类干扰对系统的影响,造成系统死机或者重启。其次,应在敏感的信号输入输出端口进行旁路处理。
那么,通常如何进行敏感端口的旁路处理呢?以下举一个简单但非常经典的案例。如图5所示:正常工作时,按照左图进行设计,电路可以按照预定程序运行。当测试4KV脉冲群性能时,则容易出现三极管不受控、误动作的情况。在系统中表现出来的现象就是误跳动,一些指示灯或者一些装置闪烁跳动等。这实际上是I/O口的走线较长或者控制回路较大时,容易耦合高频信号,从而产生误动作。添加旁路电容,可以减少高频信号的耦合,减小对端口的干扰,提高产品的一致性和可靠性。当然,这只是提供一种解决方法,实际上可以用优化布局等方法去解决。
图5典型端口处理案例原理图
EMC的测试大部分属于高频干扰,容易通过地线和器件的寄生参数直接干扰后端的用电电路,因此,脉冲群影响继电器误动作,共模浪涌引起系统重启等现象多有发生,只有恰当的电源选型加上优质的系统设计,才能实质性的提高配电终端的可靠性。
DCS电源系统故障引起的损失原因多方面的,已经引起设计院和用户的注意与重视。应该严格按照国家电力公司的反事故措施落实。从前期的设计到施工、以及后期的维护,完善,才能确保DCS供电真正做到安全可靠。随着计算机技术、信号处理技术、控制技术网络技术的不断发展和用户需求的不断提高,PLC在开关量处理的基础上增加了模拟量处理和运动控制等功能。今天的PLC不再局限于逻辑控制,在运动控制、过程控制等领域也发挥着十分重要的作用。作为离散控的制的 产品,PLC在二十世纪八十年代至九十年代得到了迅速发展,世界范围内的PLC年增长率保持为20%~30%。随着工厂自动化程度的不断提高和PLC市场容量基数的不断扩大,近年来PLC在工业发达国家的增长速度放缓。但是,HD22020-2在中国等发展中国家PLC的增长十分迅速。综合相关资料,2004年全球PLC的销售收入为100亿美元左右,在自动化领域占据着十分重要的位置。(2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。
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GF22020-10高频充电模块
电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能。如图1所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻和TVS管。但图中的电路(a)、(b)原目的是想实现两级防护,但可能适得其反。如果(a)中CYK22010F《新闻资讯》MOV2的压敏电压和通流能力比MOV1低,在强干扰场合,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。同样的,电路(b),由于TVS响应速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS过早损坏。
HD22010-3系列充电模块是艾默生网络能源公司生产的电力最主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中.本系列产品为HD22010-2系列充电模块的优化产品,其各项性能指标优于HD22010-2充电模块.&HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况.模块外形尺寸与HD22005-3充电模块相同,因此模块的功率密度有所增高.
艾默生充电模块HD22020-3、HD11010-3A采用先进的移相谐振高频软开关电源技术和风冷散热设计,效率达到世界水平。采用内置CPU集散式控制方式,工作稳定可靠。通过CE安规、电磁兼容标准认证,通过、行业产品型式检验。
  &型号说明
1、艾默生直流屏充电模块型号
ER系列充电模块包括:ER22010/T、ER11020/T、ER22020/T、ER11040/T、ER22005/S、ER11010/S、ER4830/S、ER4850/S、ER2475/S。
HD系列充电模块包括:HD22010-3、HD11020-3、HD22020-3、HD22005-3A、HD11010-3A。
图2配网自动化系统组成框图(图片来自网络)
2013年国家能源局发布的电力行业标准《配电自动化远方终端》DL/T721中明确指出,电源回路电压大于60V时,应施加5KV试验电压。同时,终端需要具备良好的EMC抗干扰能力。EMC抗扰度等级需达到四级( 等级),且要求终端设备能正常工作,其性能指标应符合基本性能的要求。EMC主要要求如表1所示。
为适应配网自动化的应用,终端的前端AC-DC电源需要具备同等的抗干扰能力,并且为后端的控制板和采集板提供主要的EMC防护。真可谓是首当其冲,任重而道远了。表1配网自动化远方终端EMC要求
3.配网自动化中电源推荐应用方案
CYK22010F《新闻资讯》直流屏模块 ,没有解决不了的直流屏问题,&&&销售部:1&&7&9&0&2&0&7国网招标量扩大有助于刺激社会主体投资。2015&年底,全国共有公共充电桩4.9&万个,其中国网的2.96&万个占比60.4%。根据国网和能源局的规划,到2017&年底,全国公共充电桩数量将达到25&万个,国网新建2.9&万个后将达到7.1&万个,但占比将下降至28.4%。我们认为,在行业发展逐步规范和成熟之后,社会投资主体将成为充电设施投资的主力 ,国网的市场份额将逐步降低,但每年国网的充电设施投资规划和各批次招标将成为行业发展的风向标。1H17&充电设施行业发展缓慢,此次国网招标规模大幅上升,有助于提振社会主体投资充电设施的信心。充电设施需求有望加快释放,从而缓解当前悬殊的车桩比电流输出限流特如上图电路(a)所示,负载需5W功率,超出单个模块的带载能力,则其中一个模块可能存在超负荷使用的情况。CYK22010F《新闻资讯》对于此种应用,需使用单个大于5W功率的模块,比如ZY0JGB12P-10W。而电路(b)则不然,每个模块的功率均能满足负载的需越高,设计布置也越来越完善。在重要场合设计中采用UPS电源、保安电源供电双切电源或者采用双路UPS双切电源,使得电源的安全可靠性得到大大提高。但在实际应用中发现由于DCS系统属于敏感电力用户,对电源的要求很高。在实际使用中仍然存在新的问题。在供电配置上是采用双路自动HD22020-2切换电路,一路UPS、一路厂用电,在正常时K1、K2是合上去的,工作电源由UPS供给,如图1所示。这种设计的问题在于把所有的负载加在一个UPS上,HD22020-2当UPS电源故障(CI失电时)时刻,才切换至厂CYK22010F《新闻资讯》用电,这种设计存在风险集中问题。HD22020-2在供电配置上采用双路自动切换电路:一路UPS、一路厂用电,在正常时两套同时供电的方式,如图2所示。这种设计的问题是目前的切换接触器本身满足不了需要(图2中接触器型号为LC1D65008M5)。当供电电压跌落现象发生后没有积极采取补救措施,这就使得电能的质量没有保证,也就是说,在系统冲击时,电压跌落(C1其电压值还没有到接触器失压回位)问题已成为影响电能质量的一个重要因素,厂用电源提供的电源有时甚至到了供电设备不能正常工作的范围,HD22020-2电源系统不能提供可靠有效的供电电源。造成的后果是显而易见的。对于使用厂用电的供电方式,由于目前的市场不能提供快速通断回差比较小接触器,所以在设计时应对厂用电的质量监视、预防有必要措施:如采用欠压保护切换、报警,采用第三路电源等方法。如图3所示。目前的DCS系统大都有冗余电源装置,卡件、主控,有些 器也有双路电源,对没有双路电源控制的设备怎样进行呢?把握一个原则:对主辅设备、操作员站的布置进行危险分散、集中控制的原则。这里因为系统、规模不同,不再列图所示,根据具体情况进行合理布置。3.2&&选用在线式UPS电源HD22020-2目前UPS电源种类繁多,价格差异较大,性能也有优劣。对DCS系统选用的UPS电源一定要是在线式,即在供给UPS的电源出现故障时,UPS能利用本身的蓄电池保证系统有一定的供电时间(最小不小于30min);UPS装置的输出电能质量一定要合乎要求,我们在使用中发现这样一个问题:磁饱和稳压电源用某类UPS供电后,其输出有±0.3的摆动。当然选型得当,使用双路的UPS电源供电是比较合理的方式。
现在根据有关的安全要求,采用三路的UPS电源,这种好是好,但投资大,线路比较起来就复杂一些了。配网自动化系统组成如下图2所示。从设计的角度来说,主站层、子站层、通信层偏向于数据信息的软件部分,该部分的设备一般作为数据信息的载体,设备的工作环境相对比较良好;终端层属于硬件设备部分,与电网直接连接,多放置于户外,供电情况和工作环境都十分恶劣。终端与电网连接,需要承受电网上的波动和干扰;终端连接开关闸门,在分闸和合闸的瞬间,对电压的扰动非常大,甚至会把开关闸门的供电电压拉低。当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其 输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6.2、10、17)W/cm3,效率为(80~90)%。日本TDK-Lambda公司 推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。AC/DC变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC变换器输入为50/60Hz的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流输入侧必须加EMC滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制AC/DC电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决EMC.
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